[发明专利]一种基于无人机多光谱影像的水稻地上部生物量估测方法有效

专利信息
申请号: 201811312158.7 申请日: 2018-11-06
公开(公告)号: CN109459392B 公开(公告)日: 2019-06-14
发明(设计)人: 朱艳;郑恒彪;程涛;姚霞;田永超;曹卫星 申请(专利权)人: 南京农业大学
主分类号: G01N21/25 分类号: G01N21/25;G01N21/84
代理公司: 南京天华专利代理有限责任公司 32218 代理人: 莫英妍;徐冬涛
地址: 210095 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 估测 生物量 多光谱影像 水稻 地上部生物量 纹理指数 植被指数 多元回归分析法 水稻全生育期 影像预处理 多元线性 交叉验证 精度验证 水稻冠层 纹理特征 纹理信息 遥感监测 作物长势 反射率 构建 光谱 实测 采集
【说明书】:

发明提出一种基于无人机多光谱影像的水稻地上部生物量估测方法,步骤如下:规范采集水稻冠层无人机多光谱影像数据和地面实测生物量数据;获取后进行影像预处理,提取反射率和纹理特征参数,计算植被指数,并构建新的纹理指数;利用逐步多元回归分析法,综合植被指数和纹理指数估测水稻生物量,并以此建立估测生物量的多元线性模型。采用交叉验证方法对该新估测模型进行精度验证。本发明的方法估测精度高、对输入数据要求少,适用于水稻全生育期,同时也是目前第一次提出综合无人机光谱和纹理信息估测水稻生物量的方法,可广泛用于无人机遥感监测作物长势。

技术领域

本发明属于作物生长监测领域,尤其是一种基于无人机多光谱影像的水稻地上部生物量估测方法。

背景技术

水稻是世界上主要的粮食作物之一,全球超过半数人口以大米为主食,因此水稻生产在全球食品安全和可持续发展中扮演重要角色。作物精确管理是保证水稻高产的先决条件,地上部生物量是作物长势监测的重要指标,对产量形成影响重大。同时,生物量与氮含量共同决定了氮稀释曲线,从该曲线可以获取临界氮浓度,然后计算氮营养指标用于氮素管理。因此可见,作物群体生物量的准确、无损化监测在精确农业领域起着重要作用。

遥感技术已经广泛应用于生物量估测,目前已有许多监测手段。最常用的是几种便携式光谱仪,使用主动传感器(如GreenSeeker和Crop Circle)或被动传感器(如ASDFieldSpec spectrometer)。虽然这些传感器操作简便且监测精度较高,但是很难在大面积区域应用,在农业园区应用于大量田块时效率较低。卫星影像可以大范围监测作物生物量,但是影像时空分辨率低且高空间分辨率影像价格昂贵,导致估测精度较低。近年来,无人机为作物生物量估测提供了新手段。国外有学者利用无人机搭载数码相机监测作物生物量,发现归一化绿红指数(Normalized Green-Red Difference Index,NGRDI)在封行前与生物量相关性较好。还有学者发现无人机RGB影像提取的红蓝比值指数与冬小麦生物量相关较好。然而,这些估测模型只适用于单一生育期,一个适用于全生育的监测模型亟待构建。此外,一些学者利用无人机RGB影像构建作物表面模型来提取作物株高信息,然后利用株高估测生物量,效果较好。但是作物表面模型的构建需要影像拼接和数字高程模型,这些操作比较费时。相比于冠层结构信息,无人机影像的光谱信息可以直接用来估测生物量,即使只有三个波段。前人研究发现,近红外和红边波段在生物量估测上比数码影像的红绿蓝波段更加有效。此外,大部分已有研究只使用了无人机影像的光谱和结构信息,影像固有的空间信息没有得到利用。因此,充分利用无人机多光谱影像数据,对作物生物量的快速、准确估测具有重大意义。

纹理分析是一种测量像素值与相邻像素差异的图像分析技术,广泛应用于图像分类。在本世纪初,有学者利用卫星影像的纹理信息进行森林地上部生物量估测,他们发现不仅纹理特征与成熟森林的生物量存在显著相关性,而且纹理特征在生物量估测上还优于光谱信息。另外,有学者系统比较了简单光谱比值、常用植被指数、纹理特征和比值纹理特征在森林生物量估测上的表现,发现比值纹理特征能够显著提升生物量估测精度。

前人主要利用卫星影像的纹理特征进行森林生物量的估测,很少有研究利用超高分辨率的无人机影像来估测水稻生物量。另外,传统光谱指数在高生物量下监测效果较差,尤其是水稻抽穗后的生育时期。考虑到这些限制因素,非常有必要研发能够在高生物量条件下准确监测生物量的技术。

发明内容

本发明所解决的技术问题在于提供一种基于无人机多光谱影像的水稻地上部生物量估测方法,对输入数据要求低,估测精度高,同时适用于水稻全生育。

实现本发明目的的技术解决方案为:

一种基于无人机多光谱影像的水稻地上部生物量估测方法,包括以下步骤:

步骤1:通过无人机采集获取水稻冠层多光谱影像数据,同时对水稻植株进行随机破坏性取样,得到水稻植株样本;

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